技术
电容器在电子电路中有重要而广泛的用途。与传统的PCB设计相比,高速高密度PCB设计面临很多新挑战,对所使用的电容器提出很多新要求。此外,电容器技术和高速高密度PCB设计技术又都在不断发展。因而在调整高密度PCB设计中,电容器的选择是一个非常值得大家研究的问题。结合高速高密度PCB的基本特点,分析了电容器在高频应用时主要寄生参数及其影响,指出了需要纠正或放弃的一些传统认识或做法,总结了适用于高速度高密度PCB的电容器的基本特点,介绍了适用于高速高密度PCB的电容器的若干新进展。
Microchip 最新一代的 8 位单片机集成了所谓的“独立于内核的外设”,将设计的灵活性提升到了一个新的水平。从简单的数字定时器到复杂的 AC/DC 电源,这些可配置外设与 MCU 集成的智能模拟相配合,可实现均衡的可定制解决方案来应对许多设计挑战。此外,新一代 8 位单片机突破了传统 8 位 MCU 的不足,进一步拓宽了产品的应用领域。
<br>从全面并发到可执行文件部署,这些新型语言绝对值得大家加以关注。为什么要创造一种新语言?这倒并不是说我们就一定需要这种语言。</br>
但新的编程语言确实会从新的角度审视开发者、IT管理员以及其他相关人员所面临的问题。因此,我们也有必要关注那些希望以新的视角解决固有障碍的新型语言。
另外,新语言的诞生也未必只关注语言本身,有时候其关注重点在于语言所提供的环境。谷歌的Go与Mozilla的Rust语言并不提供新语法,但却带来了新的工作链与项目管理策略。
下面来看编程语言领域的五位后起之秀,它们都在以创造性的方式试图解决实际或者理论层面中的难题。
<strong>Stanza 0.8.22</strong>
<strong>作者:Harsha Venkatesh,赛普拉斯半导体公司</strong>
未来几年,汽车的安全系统将会变得更加复杂。本文将探讨在这些系统中使用F-RAM非易失性存储技术的主要技术优势。
铁电RAM(F-RAM)存储器被用在一系列广泛的应用中,其中包括工业控制系统、工业自动化、任务关键型应用和汽车系统等。未来几年,汽车的安全系统将会变得更加复杂。推动该趋势的一个主要动力是预期的监管措施,它们将对汽车安全气囊和稳定控制系统的配售率和成熟度产生影响。本文探讨在这些系统中使用F-RAM非易失性存储技术的主要技术优势。
<br>作者:谢作如 张敬云 李守良</br>
<strong><font size="5">项目1-3 噪声测试仪</font></strong>
<strong><font size="5">学习目标:</font></strong>
1、理解并能正确使用“调试输出”和“软件开关”节点;
2、能正确连接并使用声音传感器和Edison,完成噪声测试仪的制作;
3、了解声音传感器的工作原理。
<br>现在的App相比以前更加具有精简化、功能化和集成化等特点,用户通过平板电脑、智能手机甚至电视机可以无缝地与世界交互。随着物联网兴起,移动应用程序发展也经历了一些变化。作为一项新技术和移动应用程序发展的新平台,IoT开发过程中有几个值得思考的问题。</br>
<center><img src="http://intel.eetrend.com/files/2016-09/wen_zhang_/100003089-10036-3.jpg…; alt=""></center>
<br>作者:谢作如 张敬云 李守良</br>
<strong><font size="5">第一单元 连接物理世界</font></strong>
<strong><font size="5">项目1-2 延时灯</font></strong>
<strong><font size="5">学习目标:</font></strong>
1、理解并能正确完成延时灯的制作;
2、熟练掌握并能正确使用“改变”和“延时”节点;
3、熟悉节点间数据传送规则。
<font color="#FF8000">Chris Schairbaum
德州仪器模拟创新与开发总监
Ramanan Natarajan
德州仪器高压电源解决方案,系统解决方案</font>
如今,为了给新系统供电,我们对电能的需求越来越大,新系统很多是移动的,它们提高了我们的生活水平。与此同时,环保问题要求我们更加高效地使用能源。
虽然这些挑战需要我们使用多种政治和经济手段来有效应对,不过有一种技术手段正日益显示出其重要性。高压创新手段能够使电能的传输和转换更加高效,从而降低电源和终端设备间的功率损耗。
安森美半导体最近收购了Fairchild半导体,为客户带来50年的汽车行业经验,是全球第二大非微控制器的汽车半导体供应商,提供包括用于自动驾驶和汽车功能电子化的全面方案。在汽车快速向智能化迈进的进程中,传感器尤为关键。在这一趋势下,安森美半导体推出世界上首款无源、无需额外单片机控制的智能传感器,基于RFID协议,单芯片集成能量收发功能,可检测温度、湿度、压力和距离,开创传感器应用的新格局。
<font color="#FF8000">作者:Jesse Richuso,德州仪器(TI)</font>
通常在客户初次接触TI DLP® Pico™ 显示技术时,最常见的两个问题就是:
• 我需要多大的亮度(实测的流明值)?
• 在我的整机系统里,最终能够实现多大的亮度?
亮度[1]看起来是一个简单的技术指标。但对于一个特定的微型投影系统来说,需要多大的亮度、以及在实现更高亮度时应该如何权衡系统设计的各个方面,却是一个复杂的任务。
<strong>我需要多大的亮度?</strong>
对于一个特定的终端设备来说,一个微型投影系统所需要的亮度主要取决于三个因素:
<br>作者:谢作如 张敬云 李守良</br>
<strong><font size="5">第一单元 连接物理世界</font></strong>
<strong><font size="5">项目1-1控制LED</font></strong>
学习目标:
1、认识Smart_Node及其界面,了解Smart_Node的编程特点;
2、理解并能正确完成按钮控制LED灯的制作;
3、认识扩展板的针脚和按钮、LED等模块的连接。
<font color="#FF8000">作者:贸泽电子David Askew</font>
当一个设计工程师考虑一个产品可能会遭遇不同的恶劣环境条件时,震动和冲击也许不会立即涌上心头。但是震动,却是许多系统设计故障的源头。电子产品在很多应用中都遭受到震动应力,范围包括从汽车,火车,航空系统到石油钻井,电站,和制造业。即使在温和的环境中,大部分电子产品在其生命周期都会遭受到不同程度的震动,无论是船运和其他交通工具还是其他简单的日常用品。
<font color="#FF8000">作者:贸泽电子Lynnette Reese</font>
创业和技术发展都倾向于选择阻力最小的路径来达到目标。在电子技术中,开源硬件是阻力最小的路径;现在,开源硬件将投入商业使用并且得到其支持,正如开源软件在商用上的支持,如同Linux在嵌入式中的应用,Apache网络服务器的应用以及安卓操作系统。
<font color="#FF8000">作者:贸泽电子John Donovan</font>
<strong>要怪就怪手机发展太快?
随着手机从无线模拟电话演变成现在的智能手机,消费者们对能源消耗的需求越来越高,例如网页浏览、视频、游戏以及电邮同时还希望能够延长电池的续航。因为电池制造商难有突破,所以半导体制造商设计了许多省电的技术才满足上述需求。
<strong>1.CAN总线是什么?</strong>
CAN(Controller Area Network)是ISO国际标准化的串行通信协议。广泛应用于汽车、船舶等。具有已经被大家认可的高性能和可靠性。
CAN控制器通过组成总线的2根线(CAN-H和CAN-L)的电位差来确定总线的电平,在任一时刻,总线上有2种电平:显性电平和隐性电平。
“显性”具有“优先”的意味,只要有一个单元输出显性电平,总线上即为显性电平,并且,“隐性”具有“包容”的意味,只有所有的单元都输出隐性电平,总线上才为隐性电平。(显性电平比隐性电平更强)。
总线上执行逻辑上的线“与”时,显性电平的逻辑值为“0”,隐性电平为“1”。
下图显示了一个典型的CAN拓扑连接图。
<br>作者:季星</br>
人们犹记得 2015 年下半年到 2016 年年初的 VR 热:从创业者到投资人,大家都对 VR 有着无限的热情与希望。而从计算机背景出生转行做 VR 的人真不在少数:他们正是看准了这块 “热土”, 从大公司走出,一头钻进 VR 行业。
行业缺少优质标的,关键性技术节点远未突破,VR 如同一个牙牙学语的婴儿,尚在襁褓之中,远未成熟。与其说 VR 凛冬已到,不如说之前的泡沫正在合理地被挤破。
这里的 “关键性技术节点” 其中之一,就是空间音频技术。在今天,人们更愿意叫它 3D 音频。
<font color="#FF8000">作者:Bill Schweber 贸泽电子</font>
<strong>连接器和电缆设计考虑</strong>
连接器和电缆怎样呢?虽然通常认为它们不是和电容、电感和电感一样的无源器件,但它们在高压链中是关键的一环,作为基本的无源元件,它们有许多相同的参数。在高压电路的布局和布线中,爬电和间隙是主要的因素。但是与连接器和导线之间的关系相比,布局和布线之间的关系有明显的差别:电路和系统设计师一般不设计连接器;他们只需要购买连接器。是否是一个标准,现成部件或自己定制件,是由连接器制造商为不同的应用程序和连接器的额定电压的情况决定并定义的。
<font color="#FF8000">作者:Bill Schweber 贸泽电子</font>
<strong>连接器和电缆设计考虑</strong>
连接器和电缆怎样呢?虽然通常认为它们不是和电容、电感和电感一样的无源器件,但它们在高压链中是关键的一环,作为基本的无源元件,它们有许多相同的参数。在高压电路的布局和布线中,爬电和间隙是主要的因素。但是与连接器和导线之间的关系相比,布局和布线之间的关系有明显的差别:电路和系统设计师一般不设计连接器;他们只需要购买连接器。是否是一个标准,现成部件或自己定制件,是由连接器制造商为不同的应用程序和连接器的额定电压的情况决定并定义的。
<font color="#FF8000">作者:Bill Schweber 贸泽电子</font>
对于经常工作在纯数字低压领域的工程师来说,对于“高压”的理解也许就是数字电路的两到三倍电压,可能也就是24V或者48V,或者即使是三相数字域的线电压也就是120/240V AC。但实际上确实存在需要在1000V、1500V或更高电压下要完成的工程设计领域。